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012_效率与线性度之间的电路折中

012_效率与线性度之间的电路折中 012、效率与线性度之间的电路折中一个让我赔了两周调试时间的效率陷阱前年做一个电池供电的便携式数据采集设备,前级传感器输出是微伏到毫伏级的缓慢变化信号,后级要驱动一个无线发射模块。系统要求整机平均功耗低于某个硬指标,因为电池容量小,客户又要求连续工作几十个小时。模拟前端我选了一个低功耗运放,静态电流很小,看起来效率完美。样机回来一测,静态功耗确实达标,但信号一进动态范围,波形下半周明显被“压扁”了。用示波器看输出,正半周幅度正常,负半周在接近供电轨负端时提前削平。更邪门的是,把发射模块断开,只留模拟前端,削顶现象减轻但没消失;把负载加重一点,削顶又严重回去。当时第一反应是运放输出摆幅不够,换了轨到轨输出的运放,结果静态功耗上去了,电池寿命直接不达标。第二反应是偏置点设错了,重新调了直流工作点,波形对称了,但效率又掉下来。来回折腾两周,最后定位到根子上:为了压低静态电流,我把输出级的偏置电流设得太低,导致输出级在大信号摆幅时进入非线性区,线性度崩了。这个坑的本质,就是效率与线性度之间的折中没做好。公开资料里讲运放,要么讲增益带宽积,要么讲压摆率,很少有人把“静态电流—输出级偏置—线性度”这条因果链拆开讲透。静态电流省在哪里,非线性就从哪里冒出来低功耗运放省电的手段,最直接的就是降低内部各级的偏置电流。输入级偏置降了,输入偏置电流和噪声会变差;中间增益级偏置降了,开环增益和带宽会缩水;输出级偏置降了,最要命——输出级的线性驱动能力直接下降。输出级通常是一个推挽结构,上管和下管各自需要一定的静态偏置电流才能工作在甲乙类甚至甲
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